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T12白光电烙铁控制电路控制原理分析

  T1 2 白光电烙铁控制电路控制原理分析 T12 白光电烙铁, 其烙铁头内部的加热丝与热电偶串联, 两个引脚既是电源的输入线, 也是热电偶信号的输出线。 一般的控制电路的电路原理图一般如下: 控制板的电路一般如下: 电路的工作过程如下: ① 电路中运放 LM358 的 2 脚预置了热电偶在设定的温度下的信号电压值(mV级的), 当电路上电时, LM358 的 3 脚电压低于 2脚, 运放的输出端 1 脚输出低电平, 二极管 T4 将另一个运放的 6 脚箝位为低电平, 其输出端 7 脚会输出高电平。 这个高电平经 103 的电阻传递给三极管 2N5551, 三极管将饱和, 其集电极电位降低。 两接...

  T1 2 白光电烙铁控制电路控制原理分析 T12 白光电烙铁, 其烙铁头内部的加热丝与热电偶串联, 两个引脚既是电源的输入线, 也是热电偶信号的输出线。 一般的控制电路的电路原理图一般如下: 控制板的电路一般如下: 电路的工作过程如下: ① 电路中运放 LM358 的 2 脚预置了热电偶在设定的温度下的信号电压值(mV级的), 当电路上电时, LM358 的 3 脚电压低于 2脚, 运放的输出端 1 脚输出低电平, 二极管 T4 将另一个运放的 6 脚箝位为低电平, 其输出端 7 脚会输出高电平。 这个高电平经 103 的电阻传递给三极管 2N5551, 三极管将饱和, 其集电极电位降低。 两接到三极管 C极的 MOS管 TPC8107 的 G极点位降低而使 MOS管导通, 电源经 D 极到 S极开始为 T12 供电。 ②、 电源为 T12 供电时, 电源电压通过 103 的电阻为电容器C103 充电, 短时间可使运放 3 脚的电平高于 2 脚, 运放的 1 脚翻转为高电平。 ③、 T4 将 1 脚的高电平隔离, 6 脚通过 205 的电阻给 104 的电容缓慢充电, 延时到运放 6 脚电位高于 5 脚时, 运放7脚输出低电平,三极管截止, TPC8107 也截止, 停止向 T12 供电。 ④、 一旦 TPC8107 截止, 停止向 T12 供电。 则 LM358 的 3 脚电压将迅速变为低电平。 但是这个低电平实际上等于从 T12 内部的热电偶通过 103 的电阻传来的热电偶的信号电压。 如果此时热电偶的信号电压还低于预置的运放 2 脚电平, 则电路状态将重复①的过程,进行①②③④的循环。 如果此时热电偶的信号电压已经高于预置的运放 2 脚电平, 则意味着烙铁头温度已经达到预设值,LM358 将不会翻转, 电路不会向 T12 供电。 这个停电的过程一直等待运放 3 脚的电平再次降低到 2 脚的预置值以下, 才开始再次翻转为T12 供电。使烙铁头升温。这样的动作保持着 T12 烙铁头的恒温状态。 以上红色字体部分, 是以前一般的分析资料没有明确说清楚的,它是这个控制电路能控制 T12 白光温度的精髓所在。 总言之, 控制电路是脉冲状态地为 T12 供电, 脉冲宽度取决于 运放 5 脚上 205 的电阻给 104 电容充电的速度。 脉冲间隔很小, 取决于运放 3 脚上 103 电容器的电荷经 103 的电阻再经 T12 的发热丝泄放的速度。 在脉冲间隔期间, 电路才真正检测热电偶的信号, 确定脉冲供电是否应该继续进行, 从而实现烙铁头的恒温。


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